PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Lifetime prediction for polymer materials using OIT measurements by the DSC method - Rapid Communication

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Przewidywanie czasu życia materiałów polimerowych z zastosowaniem pomiarów OIT metodą DSC - komunikat szybkiego druku
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The standard procedure of OIT measurements by DSC method was applied for prediction of lifetime of polymer materials. Investigations of unmodified and modified, i.e. grafted and filled PE-LLD have been described, as an example. OIT values were measured in the temperature range (in general) from 180 to 240 degrees C, then the activation energy and the lifetime values were calculated. The following sequence of increasing thermal stability and increasing lifetime values has been found PE-LLD grafted < PE-LLD unmodified < PE-LLD filled compositions. The described approach can be recommended for the lifetime prediction of other polymer materials, in particular those susceptible to the thermooxidative degradation.
PL
Znormalizowaną procedurę pomiarów czasu indukcji utleniania (OIT) metodą DSC zastosowano do przewidywania czasu życia materiałów polimerowych. Jako przykład opisano badania PE-LLD niemodyfikowanego, modyfikowanego (szczepionego) oraz z napełniaczem. Wartości OIT mierzono w odniesieniu do każdego rodzaju polimeru w przedziale 30 deg, przy czym ogólny zakres temperatury wynosił 180 do 240 stopni C (rys. 1). Następnie z równ. (4) obliczano energię aktywacji (tabela 1) i na tej podstawie obliczano czas życia badanych materiałów (tabela 2). Stwierdzono, że stabilność termiczna i czasy życia wzrastają w zależności od rodzaju materiału w następującej kolejności: PE-LLD szczepiony < PE-LLD niemodyfikowany < PE-LLD, kompozycje z napełniaczem. Opisany sposób można zalecić do przewidywania czasu życia w innej temperaturze materiałów polimerowych, zwłaszcza podatnych na degradację termoutleniającą.
Czasopismo
Rocznik
Strony
213--215
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
Bibliografia
  • 1. PN-EN 728:1999, “Plastic piping systems and ducting systems. Polyolefin pipes and fittings. Determination of oxidation induction time”.
  • 2. ISO 11357-6:2002, “Plastics — Differential Scanning Calorimetry (DSC) — Part 6: Determination of oxidation induction time”.
  • 3. Mason L. R., Reynolds A. B.: J. Appl. Polym. Sci. 1997, 66, 1691.
  • 4. Bair H. E.: “Thermal Analysis of Additives in Polymers” in: “Thermal characterization of polymeric materials” (Ed. Turi E. A.), 2nd ed., Academic Press, San Diego 1997, pp. 2263—2410.
  • 5. Dobkowski Z.: Polimery 2004, 49, 343.
  • 6. Schmid M., Ritter A., Affolter S.: Polimery 2004, 49, 333.
  • 7. Budrugeac P.: Polym. Degrad. Stab. 2002, 68, 289.
  • 8. Dobkowski Z.: “Activation energy of thermooxidative degradation from OIT for lifetime prediction of polymer materials” in: Proceedings of POLMATIN Workshop “Standardisation, Measurement and Testing of polymer materials for better quality of life”, Warsaw, 9—10 October 2003.
  • 9. Jakubowicz I.: Polimery 2004, 49, 321.
  • 10. Montanari G. C.: IEEE Trans. Electr. Insulat. 1990, 25, 1046.
  • 11. Langlois V., Audouin L., Verdu J., Courtois P.: Polym. Degrad. Stab. 1993, 40, 399.
  • 12. Dobkowski Z., Rudnik E.: J. Thermal. Anal. 1997, 48, 1393.
  • 13. Gupta Y. N., Chakraborty A., Pandey G. D., Setua D. K.: J. Appl. Polym. Sci. 2004, 92, 1737.
  • 14. Montanari G. C., Lebok F. J.: IEEE Trans. Electr. Insulat. 1990, 25, 1029.
  • 15. Dobkowski Z., Rudnik E.: J. Therm. Anal. Cal. 2002, 69, 693.
  • 16. Dobkowski Z., Pełka J.: ICRI Ann. Report 2001, ICRI Warsaw 2002, 109.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0017-0050
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.